本发明提供一种人造皮料原料的制造方法,其制作工艺步骤包含:取生物毛皮局部组织的粉体,该生物毛皮局部组织粉体的尺寸介于μm~mm数量级;取基础材料添加该生物毛皮局部组织粉体并予以均匀混合形成仿生塑料,其中,该基础材料包含弹性体原料,并于均匀混合后,将该仿生塑料冷却并造粒形成颗粒状的形态。本发明回收再利用大量的毛皮废料,制造具有与真皮近似质感的人造皮革,且减少塑料的使用,完全解决现有技术的环保问题。
一种防X、γ射线和中子辐射屏蔽材料及其制备方法。传统的辐射屏蔽材料如金属铅、铁、混凝土等已经不能满足现代辐射技术发展要求。一种防X、γ射线和中子辐射屏蔽材料,其组成包括:橡胶、重金属化合物、硼无机化合物、促进剂、防老化剂、硬脂酸或其盐、氧化锌、炭黑、硫黄,其特征是:各材质重量份数比为:橡胶50~100份、重金属化合物 100~300份、硼无机化合物20~100份、促进剂2.5~4.0份、防老化剂1.0~3.0份、硬脂酸或其盐1.0~5.0份、氧化锌2.0~6.0份、炭黑0.8~8份、硫黄0.5~3.5份。本发明涉及防辐射领域,特别涉及应用于防X、γ射线和中子辐射屏蔽材料及其制备方法。
本发明公开了一种基于忆阻突触的智能寻址系统,包括输入层神经元、忆阻突触、隐藏层神经元、连接电阻和输出层神经元,忆阻突触用于根据该忆阻突触中忆阻器的阻值将输入层神经元的脉冲信号经过调节后传递给隐藏层神经元;该基于忆阻突触的智能寻址系统,在智能寻址的训练过程中,其中的忆阻突触能够根据输入层神经元与隐藏层神经元的激发时间的时间差,以及根据外部环境提供的反馈信号来更新该忆阻突触中忆阻器的阻值,从而使结束训练后忆阻器阻值固定的智能寻址系统能够实现智能寻址功能。本发明通过对该系统的细节网络结构进行改进,利用忆阻器参与构建智能寻址网络系统,训练好的忆阻器阻值固定的智能寻址网络系统,就能够实现智能寻址功能。
本发明涉及一种汽车蓄电池装置,特别是一种有机导电材料汽车电池。它包括单元蓄电池,它还包括一个箱体,箱体内分为数个隔架栏,每个隔架栏的外端安装有集电插座,每个隔架栏内安装有一个电池小组,其特征在于:每个隔离栏的内壁均设有一层有机导电屏蔽材料层。主要解决现有的汽车电池不具有电磁波防护能力以致于影响汽车周边仪器仪表的正常运行和危害人体健康的技术问题,提高了行车的安全性。
本文描述的某些示例控制沉积在三维打印系统中的功能试剂的量。在某些示例中,基于距离函数控制功能试剂的量,其中距离函数与将要制造的物体的特定部分与物体的表面之间的距离相关联。功能试剂可以是粘合剂、熔融剂或细化剂等等。
本发明提供了一种用于安防检测领域的颗粒物预浓缩方法和装置,该方法对安防检测领域中从人身上吹脱下来的危化品的颗粒物进行富集浓缩,用于提高痕量检测技术的检测灵敏度;该装置将加热器和载物屏固定在形成的密封空间中,在前端颗粒物吹脱装置吹脱人身上危化品颗粒物的过程中,使携带危化品颗粒物的气流通过载物屏,颗粒物在此段时间内被截留在载物屏上,然后同时关闭进样阀门、出样阀门和风机,开启加热器使载物屏快速升温到一定温度,使其上被截留的颗粒物蒸发气化,然后使干净气体以一定流速将密封空间内蒸发气化的样品输送到检测装置中进行检测。本发明解决pptv浓度以下爆炸物、毒品等危化品的痕量检测问题,以实现在安防现场对人体所携带危化品的快速、实时、在线检测。
本发明涉及一种沸水烫不坏的安全型自限温伴热带及其制造装置和方法,采用多组分基料体系,在金属母线外包覆塑料导体,在两根塑料导体之间包有PTC发热体形成并联回路发热元件,在PTC发热体外包有绝缘层,绝缘层外包有接地网,接地网外包有防腐护套;采用两芯叁层共同挤出工艺,使塑料导体、PTC发热体层、绝缘材料层叁层一次共同挤出成型;使塑料导体、PTC发热体层、绝缘层叁层共同融为一体,形成分子结构接触;防止了引起火灾的隐患,保证了产品使用安全,提高了使用中工作温度和功率的稳定性,塑料导体、PTC发热体、绝缘层材料配方进行了大幅度改进,均选取承受温度大于115℃的基料使其在沸水浸泡下工作烫不坏,适合工业应用。
本发明涉及一种具有多孔结构磁性复合材料的制备方法及应用,所述磁性复合材料是以粒径为400‑800 nm的多孔Fe纳米微球为核心提供磁性和吸附性能。通过静电自组装将粒径为10‑60 nm的Ag及Au纳米粒子修饰到多孔Fe纳米微球表面形成多功能Fe@Ag和Fe@Au纳米复合材料为SERS基底。与传统磁性SERS基底相比较:此系列多功能纳米复合材料具有更高的饱和磁化强度和磁响应性;无需包裹多孔壳层及可得到多孔磁性材料;可以实现对目标分子的吸附、富集及分离;制备方法简单易操作且成本低廉;可以实现食品中中农药残留物福美双及污染物三聚氰胺的吸附、富集及检测。
本发明公开了一种CVP压力传感器保护装置,包括顶盖、连接轴、底盒、密封棉,顶盖通过连接轴与底盒连接,密封棉位于顶盖与底盒接触的部分,所述顶盖侧边中部开有半圆形上穿线管口,上穿线管口内侧设有上密封垫,所述顶盖边缘设有卡扣,顶盖表面设有信息透湿压力平衡组件,所述信息袋位于顶盖表面两侧,所述透湿压力平衡组件位于顶盖边缘,所述底盒侧边中部开有半圆形下穿线管口,下穿线管口内侧设有下密封垫开有设有与卡扣对应的固定装置。本发明公开的CVP压力传感器保护装置,结构简单,方便使用,可将压力传感器置于其中,对压力传感器进行有效保护。
本发明公开了一种以非对称热活化延迟荧光小分子为发光单体运用Suzuki聚合法制备的热激活延迟荧光高分子化合物。本发明以侧链连接TADF小分子的策略,以聚螺芴、芴、咔唑、苯或者三苯胺等为主链,在保证主链高的三线态能级的同时,也能保证主链具有良好的空穴传输性能,制得的TADF高分子能够很好地传承小分子的TADF特性,有些高分子的光致发光量子产率和反向系间窜越常数甚至比小分子还高,本发明合成的高分子化合物具有非常高的玻璃化转变温度和热分解温度,同时拥有非常良好的成膜性。在应用于电致发光器件时,掺入主体和辅助TADF小分子,能够获得目前延迟荧光高分子最高的电流效率(38.6 cd/A)、功率效率(14.3 lm/W)和外量子效率(16.1%)。
本发明公开了一种纳米级不同材料的三维打印方法,属于三维打印领域,目前的三维打印技术,在纳米级尺度很难实现打印,双光子打印技术打印的材料有限进行金属材料的打印等还存在很大的技术瓶颈。本发明通过选择满足自限制生长的液态光敏材料借助类似分子层沉积的方式再基板上进行生长,再通过激光照射进行每个分子层的绘图工作,最后在绘图完成后通过原子层沉积技术生长一个原子层的材料,循环往复上述步骤,打印出纳米级不同材料的三维物体。这种纳米级不同材料的三维打印方法,可以打印出纳米尺度的三维结构;可以使不同材料进行纳米级三维打印实现其功能性。
本发明是一种太阳电池光敏功能模块制作与应用,和地表电流导出技术相结合,实现同时获取光电和地电两种电能的新方法。本发明是在研究光敏材料光电转换原理和特点的基础上,提出的将光敏材料微粉作为一粒粒微小的、能够独立完成光电转换的光敏机构,融入透明导电基质中,制作为一种新的太阳电池光敏功能模块,并将这种光敏功能模块的应用,拓展到光电与地表中蕴藏的负电荷电能共同开发利用领域的一种方法。本发明的积极意义体现在:降低了多光谱吸收光敏功能模块制作的难度和制作成本;提高了光敏模块的光敏性能;并为人们开创了一条,同时获得光电转换能量和地表电能转换能量的能源获取新途径。
一种聚合物组合物,它包括:通过使(a)式R4-n-Si-(OR`)n表示的 有机基硅烷化合物[其中R表示含氨基的有机基团;R`表示甲基、乙基 或丙基;和n是选自1-3的整数]与(b)选自H3BO3和B2O3中的至少一 种硼化合物反应获得的反应产物(c);和金属醇盐的缩合产物(d)。
本发明公开了一种有机化合物,按照本发明所述的有机化合物,具有优异的空穴注入性能和稳定性,可作为有机电致发光器件的空穴注入材料,也可作为掺杂剂掺杂在空穴注入层或空穴传输层中,这样既可低电压驱动,也可提高电致发光效率,延长器件寿命。
本发明公开一种装填气溶胶发生制品的方法,其包括以下步骤:(1)准备气溶胶发生制品的管体(1);(2)在管体(1)内装填过滤部件(2),过滤部件(2)靠近管体(1)的近唇端;(3)从管体(1)的远唇端装入阻隔导流部件(3);(4)从管体(1)的远唇端装入发烟单元(4),发烟单元(4)位于管体(1)的远唇端;(5)对管体(1)远唇端进行封口,在管体(1)的远唇端端面形成封口件(5)。本发明首次提出从气溶胶发生制品近唇端向远唇端依次装填各部件,这样有效避免了装填发烟单元(4)时,由发烟单元(4)对管体(1)造成的污染,产品外观合格率可达100%,降低人工质检强度、提高效率,损耗降低,为企业增加利润空间。
本发明提供了一种薄膜生产系统及使用方法,涉及薄膜生产制备技术领域,为解决现有薄膜生产设备中的原料所需加热温度较高,导致能耗较高的技术问题。该薄膜生产系统包括原料预处理装置、压延装置、烘干装置和收卷装置;原料预处理装置包括搅拌罐和输送装置,输送装置的输出端设有出料头,且通过出料头使膜料在成膜辊上成膜;搅拌罐的输出端与出料头之间通过管道连通,搅拌罐、出料头和管道形成密闭的流通环境。该薄膜生产系统及使用方法无需高温加热材料,相对节约了能源和能耗。
本发明涉及一种定位和暴露装置(1),用于在生物(4)的至少一个身体部位(2、3)上进行限定布置并用于将身体部位(2、3)暴露于辐射以确定生物(4)的至少一个生命参数。定位和暴露装置(1)在此至少包括:用于界定检查区域(8)的引导和支撑结构(6),其中身体部位(2)在暴露期间能够定位在检查区域(8)中,其中引导和支撑结构(6)在界定检查区域(8)的部分(10)中形成至少一个辐射输入区域(12),其中辐射能够通过辐射输入区域(12)被引入检查区域(8)中并且其中引导和支撑结构(6)在界定检查区域(8)的另一部分(14)中形成辐射离开区域(16),其中能够通过辐射输入区域(12)被引入检查区域(8)中的辐射的至少一部分能够通过辐射离开区域(16)被引导出检查区域(8),并且其中细长的第一光导(18)被布置在至少在进入检查区域(8)之前的辐射的路径(20)中,其中第一光导(18)至少部分是弯曲的以使能够被引入第一光导(18)中的辐射的路径(20)偏转至少一次。
本发明提供了燃气‑蒸汽联合循环发电耦合电解水的高温碳捕集与原位转化利用系统及方法,包括联合循环发电机组子系统、碳捕集与原位转化子系统以及电解水子系统。碳捕集与原位转化子系统将联合循环发电机组子系统的燃机发电组排出的高温含碳烟气进行碳捕集并进行原位转化获得目标化工产品,高温脱碳烟气和产品气分别回余热锅炉,推动汽轮发电组发电;碳转化过程所需氢气由电解水系统提供;电解水子系统的电能利用发电厂谷电或绿电进行,电解水产生的氧气为燃机发电组提供富氧燃烧气氛。本发明耦合了电解水的高温碳捕集与原位转化系统与燃气‑蒸汽联合循环发电机组进行过程耦合和能量集成,通过全流程能量耦合与优化,有望保持电厂现有产电能效前提下,实现颠覆性负碳技术。
本发明公开了一种多层硅负极材料及其制备方法与锂离子电池,属于锂电池技术领域。它包括金属箔,依次附着在金属箔表面的负极主体功能层、导电涂层和自修复纳米层,还包括位于金属箔与负极主体功能层之间的纳米级粘结层,且负极主体功能层分为上下两层,导电涂层填充在下负极主体功能层与上负极主体功能层之间,下负极主体功能层的上下两端面分别连接导电涂层和纳米级粘结层,上负极主体功能层的上下两端面分别连接自修复纳米层和导电涂层。本发明设计的多层硅负极材料解决了电极材料主体之间粘接性差的问题,同时,利用自修复纳米胶层的三维交联结构,能够有效解决硅碳负极使用过程中体积膨胀变化的问题。
本发明的各方面涉及用于地上泳池的与扶梯同时使用的安全机械屏障,其易于安装并可使得儿童可通过所述扶梯安全进入泳池。本发明的某些方面涉及阻止进入该扶梯本身的安全机械屏障,从而限制无监督未成年人进入地上泳池。
本发明涉及一种多用途的PET纤维及其制备方法,由茶炭功能剂,ECDP切片,COPET切片,PET切片组成,其特征在于,其原料组成质量百分比为:茶炭功能剂为1~5%,ECDP切片为10~20%,COPET切片为10~20%,PET切片为余量,所述的COPET切片的质量百分比为15%,所述的COPET切片为水溶性聚酯切片;将茶炭功能剂,ECDP切片,COPET切片,PET切片进行熔融纺丝,得到多用途的PET纤维。本发明应用广泛,如在纺织,服装,面料中的应用。
本发明涉及一种含硅螺环结构的化合物及其应用,该化合物具有如式(1)所示的结构通式。该化合物稳定性好、发光效率高、寿命长、合成简单。
本发明涉及一种多环化合物,包含其的聚合物、混合物、组合物及有机电子器件。按照本发明涉及的多环化合物,含有多个不同的环系相互连接,在提升其空穴性能的同时,有利于均衡电子传输性能,作为光电材料用于制备有机电子器件时,能有效地提高有机电子器件的发光性能和寿命。
一种植物延缓成熟老化材料的制造方法,其步骤包括:加入一硅材料、混合过程以渐进方式加入一乙烯减少材料及特定含量的水或溶剂参与混合、通过混合过程中逐步去水或去除溶剂,使该硅材料的表面或层间距局部或全部涂布或填入该乙烯减少材料,形成具有延缓成熟老化效果的一干燥混合粉体;本发明具有优异的蔬果保鲜、延迟老化能力,可延缓蔬果成熟老化,相较一般PE膜可延长蔬果的保鲜1.5~2倍以上时间。
一种有机电致发光器件,包括:第一电极、面向第一电极的第二电极、第一电极与第二电极之间的发光层以及位于光线射出一侧的电极之上的覆盖层,阳极与发光层之间具有空穴传输区,阴极与发光层之间具有电子传输区,其中电子传输区包括空穴阻挡层和电子传输层,电子传输层包括第一电子传输化合物和第二电子传输化合物,空穴阻挡层含有通式(1)所示结构的化合物,第一电子传输化合物的结构如通式(2)、通式(3)或通式(4)所示,所述第二电子传输化合物为LiQ(八羟基喹啉锂);本发明电子传输区域采用空穴阻挡层和电子传输层(第一电子传输材料和第二电子传输材料)搭配,可以有效降低器件电压,同时提升器件效率和寿命。
本发明公开了一种高折射率光学玻璃及其制备方法。所述高折射率光学玻璃包括基础玻璃和防反射涂层;所述基础玻璃的原材料中包含In‑W复合纳米粒子;所述In‑W复合纳米粒子由质量比为(0.5~0.7):1的WO3与In2O3预掺杂得到的。有益效果:利用WO3和In2O3预掺杂,抑制单金属氧化物的侵蚀性,并利用两种金属间偶极相互作用,使得光吸收带隙重整,进一步增强了光学玻璃的折射率和透光率,降低了WO3和In2O3两种金属用量,同时也进一步增强了玻璃的耐腐蚀性;并利用Ce‑Cu‑TiO2中金属效应,诱导生成高折射、低色散的高透型硅酸铋结晶,进一步增强玻璃的性能和品质。
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